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文档简介

1、超声波相控阵检测原理和应用超声相控阵基本概念内容超声相控阵技术是什么?要点、特征怎样理解超声相控阵技术?基本原理和方法超声相控阵技术有些什么类型?多种成像技术、聚焦策略、扫描和检测技术怎样使用超声相控阵?典型应用、相关标准和操作过程相控阵超声成像与检测设备超声波相控阵技术源于电子雷达相控阵技术超声波相控阵技术已广泛应用于医用超声成像与诊断2000年以来,已有超声波相控阵的无损检测技术进入实用阶段超声波相控阵技术为代表的超声成像技术将给无损检测行业带来新纪元雷达机械扫描探测飞行物相控阵雷达定位飞行物阵列的类型平面阵列:一维阵列:线阵,环阵二维阵列:矩阵,lo-theta阵列非平面阵列柱面线阵矩阵

2、lo-theta阵列阵列的特点和作用有确定的阵元相对位置(或电脑通过传感测知道阵元相对位置)。阵元在相位控制作用方向的尺寸应约是波长数量级。相邻阵元在相位控制作用方向的中心间距应约是波长数量级。电脑控制同步延时控制各阵元发射和接收相位延时,干涉叠加合成各种预期的波阵面和声束。改变声束角度改变聚焦距离相控阵的功能相控阵技术实现了声束位移、角度和聚焦可动态变化的万能探头。应用于手动超声检测时通常以B扫描成像方式显示图象。包括L扫,S扫和组合扫查。应用于自动检测时通常实现任意多个声束的多通道自动检测。超声波相控阵原理和应用(二)基础理论费马原理费马原理(Fermat Principle)广义:沿传输时程最短的路径传输狭义:均匀弹性介质内沿直线传输均匀弹性介质内超声波传输简振波传输脉冲行波传输穿过两种介质界面的超声波传输折射定理(Snells Law)空间两点声波传输折射定理(Snells Law)叠加原理叠加原理(波动相干叠加)在线性范围内多个波源形成的振动是各个波源形成振动的线性叠加推论整个探头的声场是探头作用面元声场传输函数的积分空间各个位置的总声场是每个阵元在该位置产生的声场的干涉叠加。矩形探头声场分布特性结果一维阵列的叠加每个阵元具有不同的相位延时,各个阵元的信号叠加相当于孔径内相位函数的傅立叶(Fourier)积分改变聚焦距离有效孔径有效孔径用于合成声束的阵元在垂直

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